Физики освоили синтез графеновых электродов для гибких светодиодов
Оранжевый органический светодиод на основе графенового электрода
Fraunhofer FEP
Физики из Института органической электроники и Института
электронно-пучковых и плазменных технологий общества Фраунгофера
разработали методику создания графеновых электродов большой площади для
органических светодиодов (OLED). Прототипы светодиодов уже были испытаны
на практике и оказались работоспособными. Основное применение
технологии — гибкие светодиодные дисплеи, солнечные батареи и носимая
гибкая электроника. О результатах сообщает пресс-релиз общества Фраунгофера (Германия).
Электронные и механические свойства графена делают его
привлекательным для огромного спектра применений. Это
оптически-прозрачный прочный материал, обладающий высокой
электропроводностью. Однако, создание бездефектных листов графена —
сложная технологическая задача. К примеру, метод отщепления графена
скотчем, который использовали Андрей Гейм и Константин Новоселов в своей
«нобелевской» работе, позволяет получать чешуйки материала очень малой
площади. Более совершенные методы — химическое осаждение из газовой фазы
— требуют тщательного подбора условий.
Как сообщает пресс-релиз, благодаря работе ученых впервые стало
возможным производство работоспособных графеновых электродов для
светодиодов. В своей работе материаловеды использовали химическое
разложение метана на поверхности горячей (800 градусов Цельсия) медной
пластины. Газ частично растворялся и разлагался в металле, формируя на
его поверхности тонкий слой графена. Поверх него наносили полимерное
покрытие и растворяли медь, после чего использовали получившийся
электрод.
По словам авторов, первые продукты с графеновыми электродами могут
быть выпущены уже через 2-3 года. В первую очередь они подходят для
сенсорных экранов, например, гибких. Кроме того, графен можно применять в
фотовольтаике, высокотехнологичных тканях и медицине.
Среди углеродных материалов, которым пророчили различные применения в
электронике, можно еще выделить углеродные нанотрубки. Эти материалы
обладают высокой подвижностью зарядов и считается, что они смогут стать
основой для сверхбыстрых транзисторов. В 2016 году транзисторы на
углеродных нанотрубках впервые обошли по своим характеристикам кремниевые приборы.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Чтобы писать комментарии Вам необходимо зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
» Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации. Зарегистрируйтесь на портале чтобы оставлять комментарии
Материалы предназначены только для ознакомления и обсуждения. Все права на публикации принадлежат их авторам и первоисточникам. Администрация сайта может не разделять мнения авторов и не несет ответственность за авторские материалы и перепечатку с других сайтов. Ресурс может содержать материалы 16+